Документы 2601 - 2610 из 6406
2601.

Количество страниц: 10 с.

Захаров, В. Е. Моделирование изменения теплоты сгорания угля при транспортировке до районов Крайнего Севера, на примере Республики Саха (Якутия) / В. Е. Захаров, А. Н. Козлов, И. Г. Донской // Известия Российской академии наук. Энергетика. – 2018. – N 6. – С. 132-141. – DOI: 10.31857/S000233100003526-2.
DOI: 10.31857/S000233100003526-2

2602.
Авторы:
Павлов Иван Иванович, Эконова Сайыына Эдуардовна

Количество страниц: 8 с.

Павлов, И. И. Моделирование как средство развития понятий при изучении темы "Генеративные органы растений" / И. И. Павлов, С. Э. Эконова // Вестник Северо-Восточного федерального университета им. М. К. Аммосова. Серия "Педагогика. Психология. Философия". – 2021. – N 4 (24). – C. 69-76.

2603.

Количество страниц: 7 с.

При гравитационном обогащении золота практически во всех его проявлениях характерно влияние формы частиц, особенно таких трудноизвлекаемых форм, как уплощенные и чешуйчатые. Выявление закономерностей поведения уплощенных частиц в потоке жидкости необходимо для оптимизации процессов обогащения полезных ископаемых в водной среде. При изучении поведения плоских частиц в потоке жидкости в изогнутой трубке в ИГДС СО РАН было выявлено явление, когда при достижении определенного положения в изогнутой части трубки, частицы разворачивались поперек потока и уносились за пределы трубки. В данной работе разрабатываются физические и математические модели такого явления. Получено условие предельного равновесия плоской пластинки на наклонной плоскости в потоке жидкости. Получено условие возникновения колебаний пластинки на наклонной плоскости в потоке жидкости перед разворотом и условие начала разворота пластинки.
To identify behavior of solid particles in the fluid flow is necessary for optimization of mineral processing in the aquatic environment. When studying the behavior of flat particles in the fluid flow in a curved tube the researchers of the Mining Institute SB RAS revealed a phenomenon where upon reaching a certain position in the curved part of a tube, the particles turned across the stream and were carried away outside of the tube. In this work, we developed physical and mathematical models of such phenomena. The condition of limit equilibrium of a flat plate on an inclined plane in the fluid was obtained. We also obtained the conditions for the occurrence of oscillations of the plate on an inclined plane in the fluid flow before the reversal and the beginning of a reversal of the plate.

Григорьев, Ю. М. Моделирование поведения уплощенных частиц золота в потоке гидросмеси в изогнутой трубке=Mathematical modeling of a movement of flat particles in the fluid flow inside a curved tube / Ю. М. Григорьев, Н. С. Шеин, И. А. Матвеев // Горный информационно-аналитический бюллетень. – 2015. – N S30. – C. 265-271.

2604.

Количество страниц: 12 с.

В работе приведены результаты вычислительного эксперимента, направленного на получение критериев выбора геологических структур для создания подземного хранилища природного газа в гидратном состоянии в подмерзлотных водоносных горизонтах. Преимущества такого способа подземного хранения газа заключаются в большей компактности и стабильности хранилища, т.к. газ в гидратном состоянии занимает гораздо меньший объем, чем в свободном состоянии при тех же температуре и давлении. Представлена математическая модель закачки газа через одиночную скважину в горизонтальный водоносный пласт, в которой учтены все основные физические и термодинамические особенности процесса гидратообразования, в том числе сжимаемость газа, эффект Джоуля-Томсона, адиабатическое расширение, неизотермическая фильтрация воды и газа, массообмен между газом, водой и гидратом. С помощью этой модели оценивается динамика распределения гидратонасыщенности, водонасыщенности, давления и температуры в водоносном пласте при различных значениях интенсивности закачки газа и фильтрационно-емкостных свойств пласта. Кроме пористости и проницаемости выбранный пласт (истощенный газовый или водоносный) характеризуется начальными значениями давления, температуры и водонасыщенности. Варьируемыми параметрами являются пористость пласта и объемный расход нагнетаемого газа. Результаты расчетов показали, что для создания подземных хранилищ газа в гидратном состоянии следует выбирать водоносные горизонты в зависимости от их коллекторских свойств и гидродинамических характеристик. В дальнейших исследованиях необходимо оценить тепловое взаимодействие таких хранилищ с окружающими горными породами. Для этого предложенную математическую модель следует обобщить в двумерной постановке. Полученные результаты и математическая модель могут быть использованы при разработке научных основ технологии подземного хранения не только природного газа, но и попутного нефтяного газа, а также парниковых и токсичных газов в гидратном состоянии.

Рожин, И. И. Моделирование подземного хранения природного газа в гидратном состоянии в подмерзлотных водоносных горизонтах / И. И. Рожин, К. К. Аргунова // Вестник Северо-Восточного федерального университета им. М. К. Аммосова. – 2022. – N 2 (26). – C. 10-21. – DOI: 10.25587/SVFU.2022.26.2.002
DOI: 10.25587/SVFU.2022.26.2.002

2605.

Количество страниц: 6 с.

Исследованы закономерности изменения удельных (на единицу конечной продукции) затрат и потерь в сложной системе (геологическая и эксплуатационная разведка месторождения - добыча и переработка руд) в зависимости от параметров сложности геологического строения объекта, эффективности и адаптивности геотехнологий к неполноте, неточности и природной пространственной изменчивости ведущих геологических переменных. Приведена оценка оптимальных значений управляемых параметров, определяющих затраты и потери по этапам освоения месторождений полезных ископаемых и системы в целом, степени и характера влияния их отклонений от оптимальных.
The regularities of changes in specific (per unit of final product) costs and losses in a complex system (geological and operational exploration of a deposit — ore mining and processing) are investigated depending on the complexity parameters of the geological structure of the object, the efficiency and adaptability of geotechnologies to incompleteness, inaccuracy and natural spatial variability of leading geological variables. The estimation of the optimal values of the controlled parameters determining the costs and losses at the stages of development of mineral deposits and the system as a whole, the degree and nature of the influence of their deviations from the optimal ones is given.

Моделирование разведки месторождений и адаптивности геотехнологий в условиях изменчивой геологической и внешней среды / С. М. Ткач. – Текст : непосредственный // Наука и образование. – 2007. – N 1 (45). – C. 10-15.

2606.

Количество страниц: 6 с.

Исследования данной работы относятся к процессам измельчения минерального сырья. По эффективности разрушения и по возможности раскрытия полезных компонентов, наиболее эффективным является, разрушение пород ударным воздействием. Недостаточная эффективность работы существующих ударных установок заключается в том, что в них заложен механизм одно- и двухактного динамического воздействия на разрушаемые куски породы. При моделировании процессов последовательного разрушения кусковых геоматериалов в лабораторной центробежной ступенчатой мельнице последовательного многоактного динамического воздействия получена уточненная формула расчета скорости столкновения разрушаемых частиц с противоположно вращающимися рабочими органами. Практическая значимость результатов состоит в возможности вычисления скоростей движения разрушаемых частиц в рабочей камере ступенчатой мельницы при разных параметрах рабочих органов, что важно для разработки методики, позволяющей определять рациональные параметры центробежных мельниц многократного ударного действия.

Винокуров, В. Р. Моделирование разрушения частиц геоматериалов в центробежных мельницах / В. Р. Винокуров // Современные проблемы науки и образования : журнал. - 2014, N 6. - С. 230-235.

2607.

Количество страниц: 8 с.

Голиков, И. А. Моделирование распределения температуры электронов в области F2 высокоширотной ионосферы для условий зимнего солнцестояния / И. А. Голиков, А. Ю. Гололобов, В. И. Попов // Солнечно-земная физика = Solar-Terrestrial Physics. – 2016. – Т. 2, N 4. – С. 54-61. – DOI: 10.12737/19424.
DOI: 10.12737/19424

2608.

Количество страниц: 6 с.

Данная работа посвящена одной из актуальных проблем экономики Республики Саха (Якутия) - оптимизации государственного инвестиционного бюджета.

Гаврильева, Т. Н. Моделирование расходной части государственного бюджета Республики Саха (Якутия) / Т. Н. Гаврильева // Наука и образование. – 1997. – N 4 (8), декабрь. – С. 59-63.

2609.

Количество страниц: 6 с.

Янец, П. К. Моделирование риска лесных пожаров в Республике Саха (Якутия) методами гис / П. К. Янец, С. Ж. Гадаль, С. А. Иванова ; Северо-Восточный федеральный университет им. М. К. Аммосова // Успехи современного естествознания. – 2019. – N 11. – С. 37-42. – DOI: 10.17513/use.37237
DOI: 10.17513/use.37237

2610.

Количество страниц: 6 с.

В работе приводится математическая модель теплового взаимодействия двух трубопроводов центрального хладоснабжения с массивом грунта. Модель включает в себя посуточное изменение параметров теплообмена окружающей среды. Учет фазового перехода поровой воды при промерзании и оттаивании песчаного грунта, проводится через функцию количества незамерзшей воды. Теплофизические свойства влажного песчаного грунта являются непостоянными в модели и функционально связаны c функцией количества незамерзшей воды. Граничное условие теплообмена на дневной поверхности песчаного грунта построено с учетом суммарного солнечного излучения, альбедо поверхности, скорости ветра. Данные характеристики построены на основе натурных наблюдений в районе г. Якутска. Для численного интегрирования предложенной нами модели, применялась универсальная среда численного моделирования Comsol Multiphysics v.6.0. Основой среды является конечно-элементный метод для численного решения уравнений в частных производных. Довольно легко оказалось с помощью данной среды поставить граничные условия при вынужденной конвекции на внутренней стенке трубопровода с движущейся водой. Моделирование задачи о распространении тепла в массиве грунта рассмотрели в двумерной постановке. В качестве примера для расчета температурного поля была взята площадка в районе г. Якутска с однородным минералогическим составом близким к песчаному грунту. Результаты расчетов показывают, что температурный режим проложенных подземным путем трубопроводов центрального хладоснабжения, оказывает существенное влияние на температуру многолетнемерзлого массива грунта, т.е. приводит его к растеплению. Отсюда следует, что при такой схеме прокладки систем трубопроводов требуется провести ряд мероприятий по сохранению устойчивости и прочности многолетнемерзлого грунта.

Моделирование теплового взаимодействия системы трубопроводов центрального хладоснабжения с мерзлым грунтом / Малышев А. В., Васильев С. С., Пермяков П. П. [и др.] ; Институт физико-технических проблем Севера им. В. П. Ларионова // Успехи современного естествознания. - 2022. - N 12. - С. 169-174.
DOI: 10.17513/use.37946